Kopējais multimetra aprīkojums un izvēles principi
Digitālais multimetrs šobrīd ir visizplatītākais digitālais instruments. Tās galvenās iezīmes ir augsta precizitāte, spēcīga izšķirtspēja, perfekta testa funkcija, ātrs mērījumu ātrums, intuitīvs displejs, spēcīga filtrēšanas spēja, zems enerģijas patēriņš un viegli pārnēsājams. Kopš 1990. gadiem digitālie multimetri ir strauji popularizēti un plaši izmantoti manā valstī, un tie ir kļuvuši par nepieciešamiem instrumentiem mūsdienu elektronisko mērīšanas un apkopes darbu veikšanai, un pakāpeniski aizstāj tradicionālos analogos (ti, rādītāju) multimetrus.
Digitālie multimetri ir pazīstami arī kā digitālie multimetri (DMM), un tiem ir daudz veidu un modeļu. Katrs elektronikas darbinieks cer iegūt ideālu digitālo multimetru. Digitālā multimetra izvēlei ir daudz principu, un dažreiz tie pat atšķiras no cilvēka uz cilvēku. Tomēr rokas (kabatas) digitālajam multimetram parasti ir jābūt šādām īpašībām: skaidrs displejs, augsta precizitāte, spēcīga izšķirtspēja, plašs testa diapazons, pilnīgas pārbaudes funkcijas, spēcīga prettraucējumu spēja, salīdzinoši pilnīga aizsardzības shēma un skaists izskats. , dāsna, viegli lietojama, elastīga, laba uzticamība, zems enerģijas patēriņš, viegli pārnēsājams, mērena cena un tā tālāk.
Digitālā multimetra galvenie indikatori, displeja cipari un displeja raksturlielumi
Digitālā multimetra displeja cipari parasti ir no {{0}}/2 līdz 8 1/2 cipariem. Ir divi principi, lai novērtētu digitālo instrumentu displeja ciparus: viens ir tāds, ka cipari, kas var parādīt visus skaitļus no 0 līdz 9, ir veseli cipari; Skaitītājs ir skaitītājs, un skaitīšanas vērtība ir 2000, ja tiek izmantota pilna skala, kas norāda, ka instrumentam ir 3 veseli cipari un daļskaitļa skaitītājs ir 1, un saucējs ir 2, tāpēc to sauc par 3 1/2 cipariem, lasot kā "trīsarpus cipari", augstākais bits var parādīt tikai 0 vai 1 (0 parasti netiek rādīts). 3 2/3 cipari (izrunā "trīs un divas trešdaļas"), digitālā multimetra augstākais cipars var parādīt tikai skaitļus no 0 līdz 2, tāpēc maksimālā displeja vērtība ir ±2999. Tādos pašos apstākļos tas ir par 50 procentiem lielāks nekā 3 1/2 ciparu digitālā multimetra robeža, kas ir īpaši vērtīga, mērot 380 V maiņstrāvas spriegumu.
Populāri digitālie multimetri parasti pieder rokas multimetriem ar 3 1/2 ciparu displeju, un 4 1/2, 5 1/2 ciparu (mazāk nekā 6 cipari) digitālie multimetri tiek iedalīti divos veidos: rokas un galddators. Vairāk nekā 6 1/2 cipari galvenokārt pieder galddatoru digitālajiem multimetriem.
Digitālais multimetrs izmanto progresīvu digitālo displeja tehnoloģiju ar skaidru un intuitīvu displeju un precīzu nolasīšanu. Tas ne tikai nodrošina lasīšanas objektivitāti, bet arī atbilst cilvēku lasīšanas paradumiem, kā arī var saīsināt lasīšanas vai ierakstīšanas laiku. Šīs priekšrocības nav pieejamas tradicionālajos analogajos (ti, rādītāja) multimetros.
Precizitāte (precizitāte)
Digitālā multimetra precizitāte ir sistemātisku kļūdu un nejaušu kļūdu kombinācija mērījumu rezultātos. Tas norāda sakritības pakāpi starp izmērīto vērtību un patieso vērtību, kā arī atspoguļo mērījumu kļūdas lielumu. Vispārīgi runājot, jo augstāka ir precizitāte, jo mazāka ir mērījumu kļūda un otrādi.
Digitālo multimetru precizitāte ir daudz labāka nekā analogo analogo multimetru precizitāte. Multimetra precizitāte ir ļoti svarīgs rādītājs. Tas atspoguļo multimetra kvalitāti un procesa iespējas. Multimetram ar sliktu precizitāti ir grūti izteikt patieso vērtību, kas var viegli izraisīt nepareizu mērījumu vērtējumu.
Izšķirtspēja (izšķirtspēja)
Sprieguma vērtību, kas atbilst digitālā multimetra pēdējam ciparam zemākajā sprieguma diapazonā, sauc par izšķirtspēju, kas atspoguļo skaitītāja jutību. Digitālo digitālo instrumentu izšķirtspēja palielinās, palielinoties displeja cipariem. Augstākās izšķirtspējas indikatori, ko var sasniegt digitālie multimetri ar dažādiem cipariem, ir atšķirīgi.
Digitālā multimetra izšķirtspējas indeksu var parādīt arī pēc izšķirtspējas. Izšķirtspēja ir procentuālā daļa no mazākā skaitļa (izņemot nulli), ko mērītājs var parādīt līdz lielākajam skaitlim.
Jāuzsver, ka izšķirtspēja un precizitāte ir divi dažādi jēdzieni. Pirmais raksturo instrumenta "jutību", tas ir, spēju "atpazīt" sīkus spriegumus; pēdējais atspoguļo mērījumu "precizitāti", tas ir, mērījumu rezultāta un patiesās vērtības atbilstības pakāpi. Starp abiem nav vajadzīgās saiknes, tāpēc tos nevar sajaukt, un izšķirtspēju (vai izšķirtspēju) nevajadzētu sajaukt ar līdzību. Precizitāte ir atkarīga no instrumenta iekšējā A/D pārveidotāja un funkcionālā pārveidotāja visaptverošās kļūdas un kvantēšanas kļūdas. No mērījumu viedokļa izšķirtspēja ir "virtuāls" indikators (kam nav nekāda sakara ar mērījumu kļūdu), un precizitāte ir "reāls" rādītājs (tas nosaka mērījuma kļūdas lielumu). Tāpēc nav iespējams patvaļīgi palielināt displeja ciparu skaitu, lai uzlabotu instrumenta izšķirtspēju.
Mērīšanas diapazons
Daudzfunkciju digitālajā multimetrā dažādām funkcijām ir atbilstošās maksimālās un minimālās vērtības, ko var izmērīt.
Mērīšanas ātrums
To reižu skaitu, kad digitālais multimetrs mēra izmērīto elektroenerģiju sekundē, sauc par mērīšanas ātrumu, un tā mērvienība ir "reizes/s". Tas galvenokārt ir atkarīgs no A/D pārveidotāja konversijas ātruma. Daži rokas digitālie multimetri izmanto mērīšanas periodu, lai norādītu mērīšanas ātrumu. Mērīšanas procesa pabeigšanai nepieciešamo laiku sauc par mērīšanas ciklu.
Pastāv pretruna starp mērījumu ātrumu un precizitātes indeksu. Parasti, jo augstāka ir precizitāte, jo mazāks ir mērījumu ātrums, un ir grūti līdzsvarot abus. Lai atrisinātu šo pretrunu, tajā pašā multimetrā var iestatīt dažādus displeja ciparus vai iestatīt mērījumu ātruma pārveidošanas slēdzi: pievienojiet ātrā mērījuma failu, kas tiek izmantots A/D pārveidotājam ar ātrāku mērījumu ātrumu; Lai palielinātu mērīšanas ātrumu, šī metode ir samērā izplatīta un var apmierināt dažādu lietotāju vajadzības pēc mērīšanas ātruma.
ieejas pretestība
Mērot spriegumu, instrumentam jābūt ar ļoti augstu ieejas pretestību, lai mērīšanas procesā no pārbaudāmās ķēdes paņemtā strāva būtu ļoti maza, kas neietekmēs pārbaudāmās ķēdes vai signāla avota darba stāvokli, un var samazināt mērījumu kļūdas.
Mērot strāvu, instrumentam jābūt ar ļoti zemu ieejas pretestību, lai pēc pieslēgšanas pārbaudāmajai ķēdei varētu pēc iespējas samazināt instrumenta ietekmi uz pārbaudāmo ķēdi. Izdedziet skaitītāju, lūdzu, pievērsiet uzmanību, to lietojot.
Digitālo multimetru klasifikācija
Digitālie multimetri tiek klasificēti pēc diapazona pārveidošanas metodes, ko var iedalīt trīs veidos: manuālais diapazons (MAN RANGZ), automātiskais diapazons (AUTO RANGZ) un automātiskais/manuālais diapazons (AUTO/MAN RANGZ).
Atbilstoši dažādām funkcijām, pielietojumam un cenām digitālos multimetrus var aptuveni iedalīt 9 kategorijās: zemas klases digitālie multimetri (pazīstami arī kā populāri digitālie multimetri), vidējas klases digitālie multimetri, vidējas/augstākās klases digitālie multimetri, digitālie/analogie. hibrīdie instrumenti, digitālais instruments ar dubultu /analogās diagrammas displeju, daudzfunkcionāls osciloskops (integrējot digitālo multimetru, digitālo uzglabāšanas osciloskopu un citu kinētisko enerģiju vienā korpusā).
Digitālā multimetra pārbaudes funkcija
Digitālais multimetrs var izmērīt ne tikai līdzstrāvas spriegumu (DCV), maiņstrāvas spriegumu (ACV), līdzstrāvu (DCA), maiņstrāvu (ACA), pretestību (Ω), diodes tiešā sprieguma kritumu (VF), tranzistora emitera strāvas pastiprinājuma koeficientu ( hrg), var arī izmērīt kapacitāti (C), vadītspēju (ns), temperatūru (T), frekvenci (f) un pievieno zummera failu (BZ), lai pārbaudītu līnijas nepārtrauktību, mazjaudas metodi pretestības mērīšanai ( L0Ω). Dažiem instrumentiem ir arī induktivitātes pārnesums, signāla pārnesums, maiņstrāvas/līdzstrāvas automātiskās pārveidošanas funkcija un kapacitātes pārnesuma automātiskās diapazona pārveidošanas funkcija.
Lielākā daļa digitālo digitālo multimetru pievieno šādas jaunas un praktiskas pārbaudes funkcijas: nolasīšanas turēšana (HOLD), loģiskā pārbaude (LOGIC), patiesā efektīvā vērtība (TRMS), relatīvās vērtības mērīšana (RELΔ), automātiska izslēgšanās (AUTO OFF POWER) utt.
Digitālā multimetra prettraucējumu spēja
Vienkārši digitālie multimetri parasti izmanto integrēto A/D pārveidošanas principu. Kamēr pozitīvais integrācijas laiks ir izvēlēts tā, lai tas būtu precīzi vienāds ar šķērskadru traucējumu signāla perioda integrālo daudzkārtni, šķērskadru traucējumus var efektīvi nomākt. Tas ir tāpēc, ka šķērskadru traucējumu signāls tiek aprēķināts vidējā integrācijas posmā. Vidējās un zemās klases digitālo multimetru kopējā kadru noraidīšanas koeficients (CMRR) var sasniegt 86-120 dB.
Digitālā multimetra attīstības tendence
Integrācija: Rokas digitālais multimetrs izmanto vienas mikroshēmas A/D pārveidotāju, un perifērijas shēma ir salīdzinoši vienkārša, un tai ir nepieciešams tikai neliels skaits papildu mikroshēmu un komponentu. Ar nepārtrauktu īpašu mikroshēmu parādīšanos vienas mikroshēmas digitālajiem multimetriem, izmantojot vienu IC, var izveidot pilnībā funkcionējošu automātisku diapazona digitālo multimetru, kas rada labvēlīgus apstākļus dizaina vienkāršošanai un izmaksu samazināšanai.
Zems enerģijas patēriņš: jaunie digitālie multimetri parasti izmanto CMOS liela mēroga integrētās shēmas A/D pārveidotājus, un visas iekārtas enerģijas patēriņš ir ļoti zems.
Parasto multimetru un digitālo multimetru priekšrocību un trūkumu salīdzinājums:
Gan rādītāja, gan digitālajiem multimetriem ir savas priekšrocības un trūkumi.
Rādītāja multimetrs ir vidējais mērītājs, kam ir intuitīva un spilgta nolasīšanas indikācija. (Vispārējā nolasīšanas vērtība ir cieši saistīta ar rādītāja pagrieziena leņķi, tāpēc tā ir ļoti intuitīva).
)
Digitālais multimetrs ir momentānais skaitītājs. Lai parādītu mērījumu rezultātus, ir nepieciešams paraugs ik pēc 0,3 sekundēm, un dažkārt katras izlases rezultāti ir ļoti līdzīgi, ne gluži vienādi, kas nav tik ērti kā rādītāja veids rezultātu nolasīšanai. Rādītāja multimetram parasti nav iekšā pastiprinātāja, tāpēc iekšējā pretestība ir maza.
Tā kā digitālā multimetra iekšpusē tiek izmantota darbības pastiprinātāja ķēde, iekšējo pretestību var padarīt ļoti lielu, bieži vien 1M omu vai lielāku. (ti, var iegūt lielāku jutību). Tādējādi ietekme uz pārbaudāmo ķēdi var būt mazāka, un mērījumu precizitāte ir augstāka.
Sakarā ar rādītāja multimetra mazo iekšējo pretestību un atsevišķu komponentu izmantošanu, lai izveidotu šunta un sprieguma dalītāja ķēdi. Tāpēc frekvences raksturlielumi ir nevienmērīgi (salīdzinājumā ar digitālo tipu), un digitālā multimetra frekvences raksturlielumi ir salīdzinoši labāki.
Rādītāja multimetra iekšējā struktūra ir vienkārša, tāpēc izmaksas ir zemas, funkciju ir maz, apkope ir vienkārša, un pārslodzes un pārsprieguma spēja ir spēcīga.
Digitālais multimetrs izmanto dažādas svārstību, pastiprināšanas, frekvenču dalīšanas aizsardzības un citas shēmas iekšpusē, tāpēc tam ir daudz funkciju. Piemēram, jūs varat izmērīt temperatūru, frekvenci (zemākā diapazonā), kapacitāti, induktivitāti, izveidot signāla ģeneratoru utt.
Tā kā digitālā multimetra iekšējā struktūrā galvenokārt tiek izmantotas integrālās shēmas, pārslodzes jauda ir salīdzinoši slikta, un to parasti nav viegli salabot pēc bojājumiem. DMM ir zems izejas spriegums (parasti ne vairāk kā 1 volts). Ir neērti pārbaudīt dažus komponentus ar īpašiem sprieguma raksturlielumiem (piemēram, tiristori, gaismas diodes utt.). Rādītāja multimetram ir augstāks izejas spriegums. Arī strāva ir liela, un ir ērti pārbaudīt tiristorus, gaismas diodes utt.
Iesācējiem vajadzētu izmantot rādītāju multimetru, bet neiesācējiem - divu veidu skaitītājus.
atlases princips
1. Rādītāja mērītāja nolasīšanas precizitāte ir slikta, taču rādītāja šūpošanas process ir intuitīvāks, un tā svārstību ātruma diapazons dažkārt var objektīvi atspoguļot izmērītā lielumu (piemēram, mērot nelielu nervozitāti); digitālā skaitītāja rādījums ir intuitīvs, taču digitālo izmaiņu process izskatās nekārtīgs un nav viegli skatāms.
2. Parasti rādītāja pulkstenī ir divas baterijas, viena ir zemsprieguma 1,5 V, otra ir augstsprieguma 9 V vai 15 V, un melnais testa vads ir pozitīvais gals attiecībā pret sarkano testa vadu. Digitālie skaitītāji parasti izmanto 6 V vai 9 V akumulatoru. Pretestības failā rādītāja mērītāja testa pildspalvas izejas strāva ir daudz lielāka nekā digitālā skaitītāja. R×1Ω fails var likt skaļrunim radīt skaļu “da” skaņu, un fails R×10kΩ var pat iedegties gaismas diode (LED).
3. Sprieguma diapazonā rādītāja skaitītāja iekšējā pretestība ir salīdzinoši maza salīdzinājumā ar digitālo skaitītāju, un mērījumu precizitāte ir salīdzinoši slikta. Dažos gadījumos ar augstu spriegumu un mikrostrāvu pat nevar precīzi izmērīt, jo tā iekšējā pretestība ietekmēs pārbaudāmo ķēdi (piemēram, mērot televizora attēla lampas paātrinājuma pakāpes spriegumu, izmērītā vērtība būs daudz zemāka par faktisko vērtība). Digitālā skaitītāja sprieguma diapazona iekšējā pretestība ir ļoti liela, vismaz megohmu līmenī, un tai ir neliela ietekme uz pārbaudāmo ķēdi. Tomēr ārkārtīgi augstā izejas pretestība padara to jutīgu pret inducētā sprieguma ietekmi, un dažos gadījumos ar spēcīgiem elektromagnētiskiem traucējumiem izmērītie dati var būt nepatiesi.
4. Īsāk sakot, rādītāju mērītāji ir piemēroti analogo ķēžu mērīšanai ar relatīvi lielu strāvu un augstu spriegumu, piemēram, televizoru un audio pastiprinātāju. Tas ir piemērots digitālajiem skaitītājiem zemsprieguma un vājstrāvas digitālo ķēžu mērīšanā, piemēram, BP aparātos, mobilajos tālruņos utt. Tas nav absolūts, un rādītāju tabulas un digitālās tabulas var izvēlēties atbilstoši situācijai.






